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在N型电池组技术中,异质结作为主流技术之一已经获得了众多光伏组件厂的追捧并投注入局。近年来,随着全球对可再生能源需求的日益增长,光伏产业正在以前所未有的速度发展。


在这个过程中,光伏组件的封装材料扮演着至关重要的角色。


它们不仅保证了光伏组件的高效运行,还延长了其使用寿命,为绿色能源的普及和应用奠定了坚实基础。


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本期我们将从基本原理到深层次的材料技术层面,来理解下什么说“光转膜五十年不失效”是一个重大技术突破。 

如何理解“光转膜五十年不失效”这一重大突破?


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异质结电池表面存在非晶硅层(a-Si),作为钝化层的非晶硅层含有大量的Si-H键,而Si-H键容易遭受紫外线的破坏而发生断裂,造成电池片内部结构及内建电场的缺陷,进而导致组件功率刷衰减。


这一问题,在过去的十几年间,是造成异质结技术缓步发展的重要制约因素之一。


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目前,针对异质结电池紫外线衰减改善,可以从电池片钝化层的结构设计、封装材料两方面改善。


钝化层结构设计方向可以通过增强膜层紫外耐受度;或调控膜层固定电荷密度、电性,提升场钝化效果实现。


而采用封装材料改善方法,常规是将紫外线屏蔽,通过UV截止胶膜来达到对异质结电池的保护效果。


但是这种方法在保护电池片的同时,也将可能对发电功率有增益效果的紫外线光屏蔽,从而造成了组件功率的损失。这正可谓是一波未平一波又起。

如何理解“光转膜五十年不失效”这一重大突破?

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为了解决此类顾此失彼的情况,国内知名创新高分子应用材料企业,赛伍技术(股票代码:603212)在2022年成功发明了镭博Raybo® film光转胶膜(以下简称:光转膜)。


光转膜是通过在高透封装胶膜的基础上添加波长转换材料(光转剂)得到的。


通过吸收紫外光并转化为可以发电的蓝光,在保证电池片不被紫外线破坏的同时,又能将紫外线的能量利用起来用于增效。


因此,光转膜在具有UV截止胶膜性能的同时,又具有不亚于高透胶膜的功率输出,表现出“一箭双雕”,“一石二鸟”的功能。


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因此,光转剂自身的分子特性与稳定性成为了其实现“光转膜五十年不失效”的核心要素。

来源:赛伍技术Cybrid

END



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作者 808, ab